“大零号湾”打造世界级科创湾区

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目前,人体动作识别方法主要依赖于视觉特征进行识别。视觉特征是指直接从视频中提取出的特征,例如视频里某一帧的颜色、人的姿态、物体形状等。一般来说,视觉特征中并没有清晰的语义信息,语义信息的缺失,会出现计算机与用户理解视频中信息不一致的问题,从而导致语义鸿沟。为了弥补语义鸿沟,语义信息就显得尤为重要。因此,根据不同的语义信息,本文提出了三种基于语义的动作识别方法。主要内容如下:(1)提出基于视频与文本
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随着近年来人们对移动通讯网络覆盖要求的不断提高,我国也在不断扩大移动网络基站建设规模。基站覆盖区域内的通讯信号强度不仅受基站设备运行状态的影响,在通讯信号向楼宇内传播的过程中建筑物也会阻挡信号传输质量,造成通讯信号衰减。电信行业通常在居民小区、高层办公楼等楼宇内安装无源信号放大器来提高信号强度,但信号放大器数量多且无源,导致损坏后难以及时检修。因此,对这些无源信号放大器进行及时检修具有较大的实际意
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目的评价增强现实技术在《外科护理学》案例教学中对于高职护生的应用效果。方法本研究以增强现实技术导入《外科护理学》课程教学为中心,以河南应用技术职业学院二年级护生为研究对象,于2019年9月26日完成2018级高职护理专业12个班级全体护生(学制:3年制)的随机整群分组。将其中6个班级护生整群抽取为试验组(190人),另外6个班级护生则纳入对照组(192人)。两组护生均为全国统招。《外科护理学》课程
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背景与目的:PCSK9抑制剂作为一种新型降脂药物,临床研究已经表明了其对ASCVD患者高效的降脂作用。此外,PCSK9抑制剂还有升高HDL-C和抗炎的作用。与非老年患者相比,老年患者动脉粥样硬化进展更快,对药物不良反应的耐受性相对较差。PCSK9抑制剂在我国上市时间较晚,临床应用尚处于起步阶段,对老年等特殊人群的用药经验较少,更缺乏对老年超高危ASCVD患者的用药经验。故本研究通过对比观察老年与非
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世界上每个国家都很重视石油天然气资源这种战略资源,油气行业也是关系到国民经济命脉和国家安全的关键行业和重要领域,但是行业壁垒现象导致信息化的速度远远落后于社会上其他行业,所以,石油天然气行业对信息化系统建设的需求与日俱增。HB油田正是本着效率、效益、实用、简便,整体规划、分步实施,继承创新、集成整合的原则,拟通过对生产信息化建设,对管理区井、站进行生产信息化改造升级,推进管理职能转变和业务流程再造
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随着工业化的发展,我国工业建筑面积出现了极大的增长,目前已经位居于世界前列。但与此同时,生产过程中产生的污染问题也日益严重。工业建筑内劳动环境的质量关乎员工的身体健康,是社会关注的热点问题。目前,工业建筑多应用复合通风,即机械排风与自然排风结合的模式,但高污染散发类工业建筑区别于一般工业建筑,其热量排放高、污染物浓度排放大,劳动环境特性受到厂房内不同强度热源、污染物排放特性等因素影响。当前针对此问
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传统的水凝胶由于韧性较差且功能单一,极大的限制了其应用范围。本文使用了丙烯酸、丙烯酰胺、六亚甲基二异氰酸酯三聚体(HT)以及过硫酸铵,采用了一锅法的制备方式,制备出了聚丙烯酸/聚丙烯酰胺(PAA/PAAM)水凝胶,在研究凝胶的吸水溶胀性能、拉伸、流变、抗疲劳等性能基础上,还对其黏附、导电、透明性等功能性进行了拓展研究。在凝胶制备和优化过程中,发现可以通过对水凝胶进行烘干后再溶胀处理从而大幅度的改善
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为了满足可持续发展社会的需求并解决全球环境污染问题,人们越来越多地关注环境友好型的可持续材料的开发。满足上述要求的生物可降解材料愈加受到人们的重视,且已被广泛应用于包装、纤维、农业、生物医学等领域。聚(丙交酯)(PLA)和聚(ε-己内酯)(PCL)因具有良好的生物相容性、生物可降解性、降解产物无毒性及药物通透性而被广泛研究。但其机械性能方面存在缺陷:PLA强度高但韧性差;PCL韧性好但强度低。聚(
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